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QCD中Weinberg算子Wilson系数的模型无关评估。 (英语) Zbl 1398.81259号

《高能物理杂志》。 2018年,第3期,第175号论文,21页(2018); 勘误表同上,2018年,第20号论文,第2页(2018年)。
摘要:我们导出了由标量费米子和两个费米子在两圈能级上生成的CP-violating纯胶子维-6算符Weinberg算符((GG\tilde{G}))的Wilson系数。我们没有为标量和费米子指定(mathrm{SU}(3)_c)的表示,因此我们的结果可以应用于标准模型以外的各种模型。在一些例子中,我们估计了Weinberg算子诱导的核子EDM,并讨论了测量EDM的重要性。研究发现,未来对EDM的测量可以在对撞机实验无法达到的更高能量尺度上探测物理。

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2005年第81版 强相互作用,包括量子色动力学
80年第30季度 费曼积分与图;代数拓扑与代数几何的应用

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参考文献:

[1] M.B.Gavela、A.Le Yaouanc、L.Oliver、O.Pene、J.C.Raynal和T.N.Pham,企鹅图和中子电偶极矩引起的CP破坏,Phys。莱特。B 109(1982)215【灵感】。
[2] I.B.Khriplovich和A.R.Zhitnitsky,Kobayashi-Maskawa模型中的中子电偶极矩值是多少?,物理学。莱特。B 109(1982)490【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(82)91121-2
[3] B.H.J.McKellar、S.R.Choudhury、X.-G.He和S.Pakvasa,标准KM模型中的中子电偶极矩,Phys。莱特。B 197(1987)556【灵感】。
[4] J.O.Eeg和I.Picek,中子电偶极矩的双回路图,Nucl。物理学。B 244(1984)77【灵感】。
[5] M.Pospelov和A.Ritz,《电偶极矩作为新物理探针》,《物理学年鉴》318(2005)119[hep-ph/0504231]【灵感】·Zbl 1070.81116号
[6] M.E.Pospelov和I.B.Khriplovich,Kobayashi-Maskawa模型中W玻色子和电子的电偶极矩,Sov。J.编号。《物理学》53(1991)638[Yad.Fiz.53(1991)1030]【灵感】。
[7] C.A.Baker等人,中子电偶极矩的改进实验极限,物理。Rev.Lett.97(2006)131801[hep-ex/0602020]【灵感】。
[8] ACME合作,J.Baron等人,《电子电偶极矩的数量级较小极限》,Science343(2014)269[arXiv:1310.7534][INSPIRE]。
[9] S.Weinberg,《中子电偶极矩中较大的希格斯交换项》,Phys。Rev.Lett.63(1989)2333【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.63.2333
[10] D.A.Dicus,带电希格斯交换的中子电偶极矩,物理学。D 41版(1990)999【灵感】。
[11] J.Dai、H.Dykstra、R.G.Leigh、S.Paban和D.Dicus,超对称标准模型中三个胶子算符的CP破坏,Phys。莱特。B 237(1990)216[勘误表同上B 242(1990)547][灵感]。
[12] 张德胜,李春生,袁天川,左右对称模型中的大中子电偶极子矩,物理学。修订版D 42(1990)867[灵感]。
[13] I.Z.Rothstein,在没有强CP问题的模型中,三胶子对中子电偶极矩的贡献,Phys。莱特。B 249(1990)467[灵感]。
[14] E.Braaten、C.-S.Li和T.-C.Yuan,温伯格胶子CP破坏算子的进化,Phys。Rev.Lett.64(1990)1709【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.64.1709
[15] G.Boyd、A.K.Gupta、S.P.Trivedi和M.B.Wise,中子电偶极矩的有效哈密顿量,物理学。莱特。B 241(1990)584【灵感】。
[16] D.Chang,W.-Y.Keung,C.S.Li和T.C.Yuan,从b夸克的色电偶极矩对CP破坏的QCD校正,Phys。莱特。B 241(1990)589【灵感】。
[17] M.Dine和W.Fischler,《温伯格中子电偶极矩分析对新物理学的制约》,《物理学》。莱特。B 242(1990)239【灵感】。
[18] V.A.Novikov、M.A.Shifman、A.I.Vainshtein和V.I.Zakharov,量子色动力学中外部场的计算。技术审查,Fortsch。Phys.32(1984)585【灵感】。
[19] J.Hisano、K.Ishiwata和N.Nagata,胶子对暗物质直接探测的贡献,物理学。版本D 82(2010)115007[arXiv:1007.2601]【灵感】。
[20] R.Mertig,M.Böhm和A.Denner,FEYN CALC:费曼振幅的计算机代数计算,计算。物理学。Commun.64(1991)345【灵感】。
[21] V.Shtabovenko,R.Mertig和F.Orellana,FeynCalc 9.0的新发展,计算机。物理学。Commun.207(2016)432[arXiv:1601.01167]【灵感】·兹比尔1375.68227
[22] D.Chang,T.W.Kephart,W.-Y.Keung和T.C.Yuan,重夸克和纯胶子CP暴力算符的色电偶极矩,Phys。Rev.Lett.68(1992)439【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.68.439
[23] D.Chang,T.W.Kephart,W.Y.Keung和T.C.Yuan,中子电偶极矩的有效场理论,Nucl。物理学。B 384(1992)147【灵感】。
[24] D.A.Demir、M.Pospelov和A.Ritz,《强子EDMs》,《Weinberg算子和轻胶蛋白》,Phys。修订版D 67(2003)015007[hep-ph/0208257][INSPIRE]。
[25] A.Manohar和H.Georgi,手性夸克和非相对论夸克模型,Nucl。物理学。B 234(1984)189【灵感】。
[26] D.Chang,X.-G.He,W.-Y.Keung,B.H.J.McKellar和D.Wyler,左右对称模型中希格斯交换引起的中子电偶极矩,Phys。修订版D 46(1992)3876[hep-ph/9209284][INSPIRE]。
[27] D.Chang,X.-G.He和B.H.J.McKellar,排除自发CP侵犯的Weinberg模型,Phys。修订版D 63(2001)096005[hep-ph/9909357][灵感]。
[28] G.Degrassi、E.Franco、S.Marchetti和L.Silvestrini,MSSM中子电偶极矩的QCD修正,JHEP11(2005)044[hep-ph/0510137][灵感]。
[29] 粒子数据小组合作,C.Patrignani等人,《粒子物理评论》,中国。物理学。C 40(2016)100001【灵感】。
[30] I.Altarev等人,《走向中子电偶极矩的新测量》,Nucl。仪器。方法。A 611(2009)133【灵感】。
[31] A.Lehrach、B.Lorentz、W.Morse、N.Nikolaev和F.Rathmann,COSY质子和氘核永久电偶极矩(EDM)的先驱实验,arXiv:1201.5773[灵感]。
[32] J.Dragos、T.Luu、A.Shindler和J.de Vries,晶格QCD产生的电偶极矩,第35届晶格场理论国际研讨会(2017年晶格),2017年6月18日至24日,西班牙格拉纳达[arXiv:1711.04730][INSPIRE]。
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